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公开(公告)号:CN112633098A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011471307.1
申请日:2020-12-14
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种旋转机械故障诊断方法、系统及存储介质,包括:S1、将实时采集的待测旋转机械的振动信号,采用短时傅里叶变换法进行频谱分析,得到振动信号的频谱图,并将振动信号的频谱图映射为短时周期图;S2、以所得短时周期图的每个频率为时空图的节点,并使每对节点相互连接构成一个全连通、无向的时空图;S3、采用图论法构建所得时空图的矩阵表示,记为拉普拉斯矩阵,并对拉普拉斯矩阵进行正交分解,提取特征值,记为故障特征向量;S4、将所得故障特征向量输入到预训练好的故障诊断模型中,得到待测旋转机械的故障类型。本发明以时空图结合拉普拉斯矩阵来提取故障特征,大大提高了计算效率和分类准确率,适用于复杂工况下的故障诊断。
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公开(公告)号:CN112199862A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011185025.5
申请日:2020-10-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种纳米粒子运移的预测方法、其影响因子分析方法及系统,包括:从多孔介质中纳米粒子运移实验中提取参数与结果数据,得到训练特征与目标特征;使用独热编码和随机森林的方法对数据预处理,编码类别型特征的同时填充缺失值;使用SMOTE技术进行数据平衡,结合支持分类特征梯度提升机建立并训练模型,对表征纳米粒子运移的指标进行回归或分类预测。最后通过沙普利累积解释方法分析不同特征对纳米粒子运移的影响的方向和大小。本发明节约了纳米粒子运移实验成本的同时提高了预测的泛化性;通过对不平衡数据进行数据处理,提高了样本数据质量和预测精度;将模型解释方法用于特征分析,使纳米粒子运移行为具有可解释性。
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公开(公告)号:CN109858352B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201811601591.2
申请日:2018-12-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06K9/00 , G06K9/46 , G06K9/62 , G06N3/04 , G01M13/045
Abstract: 本发明公开了一种基于压缩感知与改进多尺度网络的故障诊断方法,采用压缩感知压缩样本,能从原样本信号中保留感兴趣的信息,提高数据分析效率。利用压缩感知的高斯测量矩阵乘以信号矩阵,由于高斯测量矩阵是随机矩阵,每次生成的矩阵元素是不同的,产生的训练样本也是不同,产生足够多的训练样本,进一步解决深度模型训练过程中存在的小样本问题,提高了小样本故障诊断的精确率。在具有相同的尺寸和特征映射数量的特征映射之间引入恒等映射,通过对不同层的特征提取,连接不同层的特征拼接为一个整体实现特征融合,得到与输入图像对应的深度融合特征向量,从而解决了多尺度网络优化过程困难问题,能在不同工况下有效识别故障类型。
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公开(公告)号:CN111060172A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911408060.6
申请日:2019-12-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种不规则断面的自发电测流系统及方法,方法采用时差法多声路超声测流计,利用多声路过轴线的交叉布置方式使每个声路均通过流道轴线上的一点,对简化后的流道进行数值模拟得到流道内的流速分布,根据所述流速分布确定超声波测流计的位置;在流道的第一断面和第二断面布置超声测流计,在待测流量下采用时差法进行测量;待超声波测流计的数值稳定后,记录各声路的流速,计算流断面的大小。本发明主要应用在轴贯流式水泵流量测量中,旨在解决现今测流装置对于流道直径大、管道长度短、流态复杂而不能得到准确测得流道流量的问题。
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公开(公告)号:CN106744332B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201611246219.5
申请日:2016-12-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于起重机抓取定位相关技术领域,其公开了一种可视化的起重机吊取定系统,所述起重机吊取定位系统包括抓取监控中心、集成控制中心、CopyCAD软件三维动态显示组件、专家数据库、传感检测组件、吊具抓取控制组件、图像处理组件、实时内外参获取组件、摄像组件及三维信息提取组件。所述抓取监控中心电性连接于所述集成控制中心;所述CopyCAD软件三维动态显示组件电性连接于所述集成控制中心;所述专家数据库分别电性连接于所述图像处理组件、所述三维信息提取组件、所述实时内外参获取组件及所述摄像组件;所述传感检测组件电性连接于所述专家数据库;所述吊具抓放控制组件电性连接于所述集成控制中心。
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公开(公告)号:CN106744332A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611246219.5
申请日:2016-12-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于起重机抓取定位相关技术领域,其公开了一种可视化的起重机吊取定系统,所述起重机吊取定位系统包括抓取监控中心、集成控制中心、CopyCAD软件三维动态显示组件、专家数据库、传感检测组件、吊具抓取控制组件、图像处理组件、实时内外参获取组件、摄像组件及三维信息提取组件。所述抓取监控中心电性连接于所述集成控制中心;所述CopyCAD软件三维动态显示组件电性连接于所述集成控制中心;所述专家数据库分别电性连接于所述图像处理组件、所述三维信息提取组件、所述实时内外参获取组件及所述摄像组件;所述传感检测组件电性连接于所述专家数据库;所述吊具抓放控制组件电性连接于所述集成控制中心。
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公开(公告)号:CN105865356A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610208120.X
申请日:2016-04-05
Applicant: 华中科技大学无锡研究院
CPC classification number: G01B11/08 , G01B11/00 , G01B11/0608 , G05B19/04
Abstract: 本发明公开一种轴向多孔道介质外观尺寸自动测量系统及方法,该系统包括:集成控制中心,用于:一、对传感检测子系统采集得到数据信息进行处理分析和缺陷判断;二、对传感检测子系统、物流输送子系统进行时许控制。传感检测子系统,用于但不限于完成对轴向多孔道介质样品外观尺寸参数的传感测量,并将采集得到的数据信息传输给集成控制中心。物流输送子系统,用于根据集成控制中心的时序控制指令,完成对轴向多孔道介质样品进行包括但不限于搬运、剔除、保存操作。本发明实现了轴向多孔道介质样品外观尺寸参数的自动测量、次品剔除,提高了轴向多孔道介质样品外观尺寸测量的准确率和效率,全程无需人工参与,节约人工检测成本。
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公开(公告)号:CN103821905B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410087456.6
申请日:2014-03-11
Applicant: 华中科技大学
IPC: F16H55/08
Abstract: 本发明公开了一种渐开线齿轮齿廓修形方法,特征在于,该方其通过对相互啮合的主动轮和被动轮均进行齿顶修形,使齿轮的齿面和齿顶以形成的修形曲线过渡,该修形曲线既与齿面未修形的渐开线相切又与齿顶相切,以保证齿面的平滑过渡以及所述修形曲线与齿顶的平滑过渡,从而改善轮齿啮入啮出时的接触变形和接触应力。本发明还公开了利用上述方法得到的齿廓、齿轮以及该方法的应用。本发明保证了齿面的平滑过渡,又保证了修形曲线与齿顶的平滑过渡,这样既减小了齿轮的啮入啮出冲击,又保证了传动的平稳性,不仅有利于齿轮系统的减振降噪,而且延长了齿轮的使用寿命。
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公开(公告)号:CN112395765B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202011305367.6
申请日:2020-11-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/20 , G06T7/62 , G06F16/2458 , G06F16/28 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开一种植被层水分利用效率的确定方法和ET‑GPP‑WUE测量装置,属于农林业水资源保护领域。包括:WUE为GPP和ET的比值,方法包括:GPP采用TG模型计算,ET采用改进MEP计算,输入参数为地表比湿、地表温度、植被叶面积、地表净辐射、植被净辐射、空气比湿和空气温度,改进MEP模型的输入参数地表比湿、植被叶面积、地表净辐射、植被净辐射、空气比湿和空气温度是对被测区域实时实地采集得到,TG模型的输入参数叶面积指数基于实地采集到的植被叶面积实时计算得到;改进MEP模型的输入参数地表温度和TG模型的输入参数陆地表面温度是由同一个温度传感器对被测区域实时实地采集得到。本发明通过表面温度和叶面积耦合ET和GPP,避免内部独立的ET和GPP模型之间的不一致。
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公开(公告)号:CN113190580B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202110412602.8
申请日:2021-04-16
Applicant: 国能大渡河检修安装有限公司 , 华中科技大学 , 成都大汇物联科技有限公司
Inventor: 侯远航 , 周建中 , 钱冰 , 马越 , 刘宝楠 , 刘颉 , 冯治国 , 许颜贺 , 王彤 , 段然 , 毛伟杰 , 李洁宁 , 王树杰 , 李玉鑫 , 何严希 , 谭卫林 , 刘伟 , 高鹏飞 , 岳林林
IPC: G06F16/2455 , G06F16/23 , G06F12/0866
Abstract: 本发明公开了一种水力发电站数据缓存操作方法和系统,属于水力发电站多源海量信号数据存储技术领域,分别对水力发电站数据的数据属性从数据需求度和时间相关性两个方面进行分析,获取水力发电站数据的缓存优先级;并将水力发电站数据的缓存优先级与缓存区的缓存等级相对应,操作越频繁的数据对应存储在缓存等级越高的缓存区内;通过对水力发电站数据进行多级缓存,对数据进行缓存、读取和更新,保障了数据的准确性,避免了由于某个数据库连接不上而无法获取缓存数据的问题,使数据丢失的风险得到了控制,大大提高了缓存读写速度,能够实时监测水力发电站的安全稳定运行。
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